3. Result and Discussion
Sugarcane was having different resistance response if it was seen from Physiological character. The resistance
responses could be seen in parameters observed as follows.
Stomata conductivity. It is capability of stomata to do gas exchange of CO2 and H2O and other gas derived from
the atmosphere and from plants (Samanhudi, 2010). This ability is useful for plants in perform the process
photosynthesis, which take CO2 and H2O. Stomata conductivity is also a size of how many H2O that is going out or
CO2 coming through stomata. The influence of the use of different varieties to stomata conductivity was presented in
the Figure 1. Based on Figure 1 it can be seen that the highest value of stomata conductivity obtained from varieties
PS 881 (V8) as 93,58 µmol/m-2 s-1and varieties PSJK 922 (V10) as 75,3 µmol/m-2 s-1, and the value stomata
conductivity the lowest obtained from varieties VMC 76-16 (V11) as 51,52 µmol/m-2 s-1and varieties PSJT 941
(V12) as 51,6 µmol/ m-2 s-1.
At the time of plant experienced flooding stress, plants do response with a means of roots transporting water to a
foliar part especially stomata, the process is called transpiration. When performing transpiration, plants tried to bring
out excess water that goes to the tissues of plants, then water out of leafs gaseous through the mouth stomata, so that
carbon dioxide from the atmosphere be able to enter into stomata without obstructed. The rate of passage of carbon
dioxide (CO2) entering stomata is called stomata conductivity.
Stomata conductivity always positively correlate by photosynthesis, because stomata as the site of entry of CO2,
so that in the condition of flooding stress, the decline in photosynthesis always caused by decrease of stomata
conductivity, caused ability stomata to bind CO2 decreased. The transpiration rate also increase significantly in
response flooding stress (Promkhambut et al., 2010). Plant experienced flooding stress shown increase the number of
3 . ผลและการอภิปรายอ้อยมีการตอบสนองความต้านทานที่แตกต่างกันถ้ามันเห็นจากลักษณะทางสรีรวิทยา ความต้านทานการตอบสนองที่อาจจะเห็นในตัวแปรสังเกตได้ดังนี้ปากนำ มันคือความสามารถของปากใบเพื่อทำการแลกเปลี่ยนก๊าซ CO2 และ H2O และก๊าซอื่น ๆที่ได้รับจากบรรยากาศและจากพืช ( samanhudi , 2010 ) ความสามารถนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพืชในการกระบวนการการสังเคราะห์แสง ซึ่งใช้ CO2 และ H2O . ใบนำยังเป็นขนาดกี่ H2O ที่ออกไปหรือCO2 มาผ่านปากใบ . อิทธิพลของการใช้สายพันธุ์ที่แตกต่างกันไปและการนำเสนอในรูปที่ 1 จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าค่าสูงสุดของค่าใบที่ได้จากพันธุ์PS 881 ( V8 ) เป็น 93,58 µ mol / ด้วย s-1and พันธุ์ psjk 922 ( V10 ) เป็น 75,3 µ mol / ด้วยปากที่สุด และค่าค่าต่ำสุดที่ได้จากพันธุ์ VMC 76-16 ( v11 ) เป็น 51,52 µ mol / ด้วย s-1and พันธุ์ psjt 941( V12 ) เป็น 51,6 µ mol / ด้วยที่สุด .ในช่วงเวลาของความเครียดที่มีประสบการณ์น้ำท่วมพืช พืชการตอบสนองกับวิธีการของการขนส่งน้ำไปยังรากส่วนทางใบโดยเฉพาะใบกระบวนการที่เรียกว่าการคายน้ำ . เมื่อการปฏิบัติการคายน้ำของพืช , พืชพยายามนำออกน้ำส่วนเกินที่ไปยังเนื้อเยื่อของพืช แล้วน้ำจากใบไม้ก๊าซผ่านทางปากใบ ดังนั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศสามารถป้อนเข้าปากโดยไม่ขัดขวาง อัตราการไหลผ่านของคาร์บอนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 ) เข้าปาก เรียกว่า ปากนำการนำใบเสมอ มีความสัมพันธ์ในทางบวก โดยการสังเคราะห์แสง เพราะปากเป็นเว็บไซต์ของรายการของคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นในภาวะน้ำท่วม ความเครียด การลดลงในการสังเคราะห์ด้วยแสงเสมอจากการลดลงของจำนวนไฟฟ้าเกิดจากการและความสามารถในการผูก CO2 ลดลง ที่ยังเพิ่มขึ้นในอัตราการคายน้ำเครียดน้ำท่วมการตอบสนอง ( promkhambut et al . , 2010 ) พืชที่มีประสบการณ์น้ำท่วมความเครียดแสดงเพิ่มจำนวนของ
การแปล กรุณารอสักครู่..
